一种提高6101铝合金导电率的高效节能时效工艺

    公开(公告)号:CN109837491A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201711221097.9

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: C22F1/043 C22F1/047 C22F1/05

    摘要: 本发明公开了一种提高6101铝合金导电率的时效工艺。该工艺由装料后随炉控速升温阶段、控速超温升温阶段、控速降温阶段、保温阶段和出炉空冷五部分构成。通过控制升温阶段的升温速率,超温阶段的升温速率、超温温度、降温速率及保温温度和时间,在保持6101铝合金导体材料强度要求的前提下,提高材料的导电率。该时效工艺与常规单级时效工艺相比,具有导电率高,总时效时间缩短等优点。

    雾霾积灰条件下的光伏发电功率输出减少率估计方法

    公开(公告)号:CN106372718B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610739282.6

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: G06N3/02 G06Q50/06

    摘要: 本发明提出种雾霾积灰条件下的光伏发电功率输出减少率估计方法,所述方法在采集大量PM2.5浓度‑PM10浓度‑相对湿度‑风速‑光伏发电功率输出减少率的实际样本数据的基础上,利用万有引力神经网络建立光伏发电功率输出减少率的预测模型,并利用该模型进行雾霾积灰下的光伏发电功率输出减少率的估计。本发明能够解决光伏电池面板积灰浓度难以测量、对光伏发电的影响难以定量分析的问题,从而有助于提高光伏发电的预测精度。

    三芯海底电缆中复合光纤以内填充层热阻的计算方法

    公开(公告)号:CN104181193B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410428665.2

    申请日:2014-08-23

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了属于电缆材料参数热力学计算领域,特别涉及三芯海底电缆中复合光纤以内填充层热阻的计算方法。该方法首先计算出填充层内径至铠装层外径之间的热阻,然后根据复合光纤温度计算填充层外径处温度,再计算铠装层外径处温度,之后根据光纤处等温面和铠装层外径处等温面的温度差和海底电缆线芯损耗计算两个等温面之间的热阻,最后将填充层内径至铠装层外径之间的热阻减去光纤处等温面至铠装层外径处等温面之间的热阻,得到复合光纤以内填充层的热阻。本发明解决了根据热路法和光纤温度计算导体温度及载流量计算时复合光纤内填充层热阻无法计算的问题,具有快速、准确且普适于所有三芯电缆的优点。

    基于分布式光纤测温的电缆电气故障仿真分析方法

    公开(公告)号:CN103728539A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410030376.7

    申请日:2014-01-23

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了属于电缆电气故障仿真分析领域,特别涉及一种基于分布式光纤测温的电缆电气故障仿真分析方法。该方法利用电磁暂态仿真软件建立电缆故障模型、设置线路参数、确定故障类型、进行故障仿真、获得故障时的电流值;根据IEC60287标准建立电缆暂态热路模型,计算故障时电缆的暂态温度;利用有限元仿真软件建立电缆和测温光纤的热力学有限元模型,仿真电缆和测温光纤在故障前的稳态温度场分布和故障后的暂态温度场分布与变化;根据仿真结果中测温光纤的温度分布和变化规律获得电缆电气故障识别和定位判据。本发明解决了利用测温光纤温度分布数据分析电缆电气故障时准确性差、实验困难等问题,具有故障设置灵活,工作效率高等优点。

    基于布里渊散射的光纤应变和温度同时标定装置和方法

    公开(公告)号:CN103115642A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310022704.4

    申请日:2013-01-21

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明属于分布式光纤传感测量技术领域,特别涉及一种基于布里渊散射的光纤应变和温度同时标定装置和方法。该装置包括光纤布里渊传感器测量设备,还包括防震支架、金属管以及恒温设备,该方法利用线膨胀系数较大且稳定的金属管制作应变标定装置,通过在金属管外壁刻写螺纹精确控制光纤位置;利用金属管上光纤同时承受应变和温度、松弛光纤只承受温度的特点,进行温度和应变的同时标定;使用恒温设备对金属管上光纤和松弛光纤施加精确可控的应变和温度;通过详细的标定步骤进行光纤应变和温度系数的标定;本发明通过设计光纤布里渊传感器的应变和温度高精度同时标定装置和方法,解决了应变标定误差大、应变和温度标定效率低的问题。

    针对雾霾积灰的光伏发电功率输出减少率估计方法

    公开(公告)号:CN106656032B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201610739281.1

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: H02S50/00

    摘要: 本发明提出种针对雾霾积灰的光伏发电功率输出减少率估计方法,所述方法利用PM2.5累积浓度、PM10累积浓度表征光伏电池面板的积灰浓度,在构造大量PM2.5累积浓度‑PM10累积浓度‑光伏电池发电功率输出减少率实际样本的基础上,运用最小二乘法建立了光伏发电功率输出减少率的估计模型,并利用该模型估计雾霾天气下光伏电池板的发电功率输出减少率。本发明有助于提高雾霾天气下光伏发电功率的预测精度。

    一种基于BOTDR的已敷设传感光纤温度和应变同时测量方法

    公开(公告)号:CN104101379A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410235761.5

    申请日:2014-05-26

    发明人: 吕安强 李静

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了属于光纤传感测量技术领域,特别涉及一种基于BOTDR的已敷设传感光纤温度和应变同时测量方法。该方法在已敷设传感光纤的始端插入参考光纤,让参考光纤处于恒定的温度和应变下,以参考光纤的布里渊谱峰功率为参考,对传感光纤的布里渊谱峰功率实时测量值进行归一化;根据光纤布里渊散射功率方程,结合工程现场已敷设传感光纤的温度分布规律,通过试探法确定已敷设传感光纤在已知温度和零应变下的布里渊谱峰功率初值;最后根据布里渊频移和相对谱峰功率与光纤温度和应变的关系方程,解算出工程现场已敷设传感光纤的实际温度和应变。本发明解决了布里渊谱峰功率初值难以确定、测量精度低等问题,具有成本低、适合工程应用等优点。

    基于业务流特征的电力通信资源协同预留方法及装置

    公开(公告)号:CN117896785A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410303059.1

    申请日:2024-03-18

    摘要: 本发明提供了一种基于业务流特征的电力通信资源协同预留方法及装置,涉及通信领域,包括获取电力通信传输数据,根据电力通信传输数据计算业务流差异度,基于业务流差异度计算业务流子集长度,再根据业务流子集长度分割业务流以得到业务流子集,然后根据业务流子集计算得到业务流特征值,基于业务流信息和业务流特征值来定义通道传输效益,并以通道传输效益最大化为目标,利用通道传输效益、通道缓存和通道带宽确定传输优化问题,将优化问题分解为多个子问题并基于BCD算法进行求解,得到传输优化问题最优解。旨在利用多通道动态缓存‑带宽资源预留算法解决优化系统资源预留的问题,通过提前规划,充分地利用网络资源,提升网络QoS,减少反馈时延。